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列车运行图是MATLAB程序,涉及列车运行和运行图的展示。

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简介:
我们能够创建列车运行图,并期望这些图表能够为广大用户提供极大的便利和支持。

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客服
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  • MATLAB____pudn
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    本文介绍了一套基于MATLAB编写的列车运行图绘制程序,适用于铁路运输管理中的列车时刻表规划与优化。通过该程序,用户能够便捷地创建、调整和分析复杂的列车运行图,确保铁路系统的高效运作。 可以生成列车运行图,希望能帮助到大家。
  • MATLAB.doc
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    本文档提供了使用MATLAB编程实现列车运行图的方法与技巧,包括数据处理、模型构建及可视化等步骤,适用于铁路运输领域的研究者和从业人员。 本段落介绍了一种使用MATLAB编写的列车运行图生成程序。该程序可以根据用户输入的参数自动生成列车的运行图,并进行可视化展示。主要功能包括:输入列车的运行参数、计算列车的运行时间和位置以及绘制列车的运行图等。通过此程序,用户可以更加便捷地设计和分析列车运行图。
  • LIUXINGSHUOBI_SHE_RBC仿真_MATLAB仿真_控制__控制
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    本研究基于MATLAB平台进行RBC仿真,重点探讨了列车控制系统及其在复杂条件下的运行性能,优化列车运行控制策略。 CTCS-3级列车运行控制系统中的两车追踪过程可以通过模拟仿真来研究,涉及车载控制器、连锁设备、RBC(无线闭塞中心)、应答器以及测速测距单元等子系统之间的交互。使用MATLAB的Simulink和Stateflow工具可以实现这一仿真过程。
  • MATLAB绘制_train_
    优质
    本教程介绍如何使用MATLAB软件来绘制和分析列车运行图。通过实例讲解,读者可以掌握数据处理、图形绘制及优化算法等技术,为铁路交通调度提供有效支持。 网上下载的一个运行图绘图的小程序很简单,也可以用Python实现。要输入数据的话,可以读取Excel文件并将其转换成可识别的格式。
  • ETRC制作软件
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    ETRC列车运行图制作软件是一款专为铁路行业设计的专业应用工具,能够高效、精准地完成复杂的列车调度与路线规划任务。 根据线路和列车数据绘制列车运行图,并包含具体操作指导文件。
  • 自动生成系统設計
    优质
    本系统旨在通过智能化设计实现列车运行图的自动编制与优化。结合实际运营需求和约束条件,有效提升铁路运输效率和服务质量。 整个系统分为菜单栏与运行图显示两部分: 1. 菜单栏包括: - 列车时刻表:点击后弹出窗口,展示列车(火车)的车次、出发时间和到站时间。 - 列车晚点登记:点击后打开输入界面,可以填写晚点列车的编号、预计晚点的时间以及实际到达时间,并提供确定按钮。当有新的晚点信息录入时,运行图显示部分会自动调整并更新时刻表中的相关信息。 2. 运行图显示部分: - 时间和车站轴线(绿色)保持固定不变。 - 列车的行驶轨迹(红色或蓝色斜线)由列车时刻表提供的数据决定。
  • mohuyuce.zip_仿真_基于Matlab模糊预测算法
    优质
    本项目为《列车仿真》中的一个研究模块,利用Matlab平台开发实现了一种针对列车运行状态进行模糊预测的算法。通过该算法可以有效预测列车运行趋势与潜在问题,为列车安全及优化运营提供数据支持。相关代码和模型均包含于mohuyuce.zip文件内。 对列车运行过程采用模糊预测算法进行优化控制,并利用MATLAB软件开展仿真实验。
  • CTCS-3.rar_ctcs-3_simulink仿真_交通系统_matlab仿真
    优质
    本资源提供CTCS-3系统的Simulink仿真模型,适用于交通系统中列车运行的MATLAB仿真研究。 我的毕业设计是一个仿照北京交通大学硕士学位论文的程序,用于模拟仿真CTCS-3级列车运行控制系统中的两车追踪过程。该系统涵盖了车载控制器、连锁设备、RBC(无线闭塞中心)、应答器以及测速测距单元等子系统的交互与功能。我使用了MATLAB Simulink和Stateflow工具来实现这一程序。
  • 百度地轨迹
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    百度地图能够记录用户的运动和行车轨迹,帮助用户更好地规划路线、回顾出行历史。通过详尽的数据分析,为用户提供个性化的导航建议和服务。 在IT行业中,尤其是在地理信息系统(GIS)和Web开发领域,利用百度地图API追踪并展示车辆行驶轨迹是一个常见的应用场景。这通常用于物流监控、交通管理或智能出行服务等领域。 首先我们要了解**百度地图API**。这是百度提供的一套JavaScript接口,允许开发者通过调用这些接口在网页上实现地图的显示、标注和路径规划等功能。在处理车辆行驶轨迹的应用中,我们主要会使用到地图显示、坐标转换以及动画播放等API功能。 1. **地图显示**:利用`BMap.Map`类创建一个地图实例,并设置初始的地图中心点与缩放级别。例如: ```javascript var map = new BMap.Map(container); var point = new BMap.Point(116.404, 39.915); map.centerAndZoom(point, 15); ``` 这里,`container`是地图容器的ID标识符;而`point`则表示地图中心点的具体经纬度坐标值。数字“15”代表了初始缩放级别。 2. **坐标处理**:车辆行驶轨迹通常由一系列GPS定位数据构成,并且需要将这些原始坐标转换为百度地图使用的特定坐标系(如GCJ-02或BD-09)。这可以通过调用`BMap.convertor`对象实现坐标之间的相互转换。 3. **绘制轨迹**:利用`BMap.Polyline`类,创建一个折线图元,并将车辆行驶途中的所有定位点作为参数传递进去。之后再将其添加到地图上展示出来。例如: ```javascript var polyline = new BMap.Polyline(points, {strokeColor: blue, strokeWeight: 3, strokeOpacity: 0.6}); map.addOverlay(polyline); ``` 这里,`points`代表一个包含多个定位点对象的数组;而其他参数则用于定义折线的颜色、宽度和透明度。 4. **动画播放**:为了模拟车辆移动的效果,可以使用JavaScript内置函数如`setTimeout()`或`setInterval()`来逐步更新轨迹上的标记位置。同时还可以通过创建并添加新的标记(例如使用`BMap.Marker`)以表示当前的车辆位置状态。 5. **数据获取与更新**:对于实时行驶路径的应用场景来说,通常需要从服务器端定期接收最新的GPS定位信息。这可能涉及到WebSocket、AJAX等技术手段来实现异步通信和动态加载新数据的功能需求。 6. **交互功能**:用户可能会希望能够查看特定时间点的轨迹回放或者调整播放速度等功能特性。因此开发过程中还需考虑加入如时间轴控制或进度条调节器等相关交互组件的支持。 7. **性能优化**:当处理大量定位记录时,可能会影响页面加载的速度及浏览器运行效率。为此可以采用诸如聚类显示、按需加载和简化路径线等技术手段来进行改进。 8. **地图事件监听**:通过侦听如`moving`或`zoomend`之类的地图事件变化情况,可以在用户操作(比如拖动或者缩放)时动态调整轨迹的展示效果以提供更好的用户体验。 在提供的HTML文件中可能会包含上述部分乃至全部功能实现代码。而PNG格式的车辆图标可能被用来标记实际位置信息。通过整合这些资源可以构建出一个完整的行驶轨迹显示系统框架,在具体应用实践中还需注意兼容性、用户界面友好度及安全性等方面的考量以确保系统的稳定运行和高效表现。